摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态 | 第14-20页 |
1.3 ECC材料的桥面工程实际应用现状 | 第20-22页 |
1.3.1 ECC桥面铺装层小块修补工程 | 第20-21页 |
1.3.2 ECC无缝桥面连接板 | 第21-22页 |
1.4 本文的研究意义和应用前景 | 第22-23页 |
1.5 主要研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题 | 第23-27页 |
1.5.1 本文的研究目标 | 第23页 |
1.5.2 主要研究内容及技术方案 | 第23-24页 |
1.5.3 拟采取的技术路线及研究实施方案 | 第24-26页 |
1.5.4 拟解决的关键科学问题 | 第26-27页 |
第二章 绿色钢桥面铺装ECC材料制备及材料性能研究 | 第27-50页 |
2.1 实验原材料 | 第28-30页 |
2.2 试验方法 | 第30-34页 |
2.2.1 抗压强度测试试验 | 第31页 |
2.2.2 四点弯曲试验 | 第31-32页 |
2.2.3 自由干燥收缩试验 | 第32页 |
2.2.4 环形约束收缩试验 | 第32-33页 |
2.2.5 ECC基质断裂韧性测试试验 | 第33-34页 |
2.3 不同粉煤灰掺量对ECC力学性能的影响 | 第34-38页 |
2.3.1 不同粉煤灰掺量对ECC抗压强度的影响 | 第35-36页 |
2.3.2 不同粉煤灰掺量对ECC弯曲性能的影响 | 第36-38页 |
2.4 橡胶粉对ECC材料性能的影响 | 第38-47页 |
2.4.1 掺加橡胶粉对ECC密度的影响 | 第39页 |
2.4.2 掺加橡胶粉对ECC抗压强度的影响 | 第39-40页 |
2.4.3 掺加橡胶粉对ECC弯曲性能的影响 | 第40-43页 |
2.4.4 橡胶-ECC的干燥自由收缩行为 | 第43-45页 |
2.4.5 橡胶-ECC的环形约束收缩 | 第45-47页 |
2.5 绿色ECC材料的碳排放分析 | 第47-49页 |
2.6 本章结论 | 第49-50页 |
第三章 早强型ECC的力学及纤维/基质界面性能研究 | 第50-77页 |
3.1 ECC的微观力学设计理论 | 第50-57页 |
3.1.1 应变硬化准则 | 第52-53页 |
3.1.2 准应变硬化性能参数 | 第53-54页 |
3.1.3 微观尺度(单纤维拔出行为) | 第54-56页 |
3.1.4 微观--中观尺度之间的联系(σ(δ)关系推导) | 第56-57页 |
3.2 原材料 | 第57页 |
3.3 试验准备 | 第57-61页 |
3.3.1 单轴拉伸试验 | 第58-59页 |
3.3.2 四点弯曲试验 | 第59-60页 |
3.3.3 单纤维拔出试验 | 第60-61页 |
3.4 早强ECC的力学性能研究(宏观尺度) | 第61-70页 |
3.4.1 早强型ECC材料的抗压强度 | 第61-63页 |
3.4.2 早强型ECC的单轴拉伸行为 | 第63-67页 |
3.4.3 早强ECC的拉伸开裂形态 | 第67-68页 |
3.4.4 早强ECC的弯曲行为 | 第68-70页 |
3.5 早强ECC的纤维/基质界面研究(微观尺度) | 第70-76页 |
3.5.1 早强ECC基质断裂韧性 | 第71-72页 |
3.5.2 纤维桥接性能(σ(δ)曲线)推算与分析 | 第72-76页 |
3.6 本章结论 | 第76-77页 |
第四章 养护环境对ECC材料自愈合行为的影响 | 第77-94页 |
4.1 试验方法 | 第78-85页 |
4.1.1 原材料的烧失量测试 | 第79页 |
4.1.2 非蒸发水量的测定 | 第79-81页 |
4.1.3 粉煤灰反应程度的测定 | 第81-83页 |
4.1.4 预裂ECC的水渗透试验 | 第83-85页 |
4.2 不同养护条件对ECC基质抗压强度的影响 | 第85页 |
4.3 水泥-粉煤灰ECC基质的非蒸发水量 | 第85-87页 |
4.4 水泥-粉煤灰ECC基质内的粉煤灰反应程度 | 第87-89页 |
4.5 不同养护条件下ECC材料的自愈合行为 | 第89-92页 |
4.5.1 预裂ECC的渗水性研究 | 第89-90页 |
4.5.2 自愈合产物观察与分析 | 第90-92页 |
4.6 本章结论 | 第92-94页 |
第五章 原材料变量对ECC材料自愈合行为的影响 | 第94-109页 |
5.1 试验方法 | 第94-98页 |
5.1.1 吸水性试验 | 第95页 |
5.1.2 快速氯离子渗透试验 | 第95-97页 |
5.1.3 毛细水吸附性试验 | 第97-98页 |
5.2 不同粉煤灰掺量ECC水泥-粉煤灰基质的非蒸发水量 | 第98-99页 |
5.3 不同粉煤灰掺量ECC水泥-粉煤灰基质中粉煤灰的反应程度 | 第99-101页 |
5.4 不同粉煤灰掺量ECC的吸水性试验 | 第101-102页 |
5.5 带裂缝ECC的快速氯离子渗透试验 | 第102-103页 |
5.6 ECC材料的毛细水吸附性试验 | 第103-108页 |
5.7 本章结论 | 第108-109页 |
第六章 自愈合行为对ECC力学性能恢复的影响研究 | 第109-125页 |
6.1 试验方法 | 第109-112页 |
6.1.1 共振频率测试 | 第109-112页 |
6.1.2 自愈合对ECC拉伸性能恢复的影响(试验方法) | 第112页 |
6.1.3 自愈合对ECC弯曲性能恢复的影响(试验方法) | 第112页 |
6.2 自愈合行为对ECC共振频率的影响 | 第112-115页 |
6.3 自愈合行为对ECC拉伸力学性能的影响 | 第115-120页 |
6.3.1 自愈合行为对ECC拉伸力学恢复的影响 | 第116-119页 |
6.3.2 自愈合ECC试件二次拉伸后的裂缝形态 | 第119-120页 |
6.4 自愈合行为对ECC弯曲力学恢复的影响 | 第120-123页 |
6.5 本章结论 | 第123-125页 |
第七章 钢桥面ECC材料铺装层结构适用性研究 | 第125-136页 |
7.1 ECC疲劳试验方法 | 第125-127页 |
7.2 ECC材料疲劳性能 | 第127-129页 |
7.3 钢桥面ECC材料铺装层的有限元模拟 | 第129-134页 |
7.3.1 ECC材料本构模型 | 第130页 |
7.3.2 加载方式及边界条件 | 第130-131页 |
7.3.3 有限元模拟计算结果 | 第131-134页 |
7.4 本章结论 | 第134-136页 |
第八章 结论与展望 | 第136-141页 |
8.1 本文主要研究结论 | 第136-139页 |
8.2 本文主要创新点 | 第139页 |
8.3 进一步研究设想 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-151页 |
攻读博士学位期间学术论文及参与科研情况 | 第151-153页 |